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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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探析空气间隔的精度:光学系统的“隐形标尺”
在光学系统的设计与制造中,空气间隔精度是一项核心技术指标,它直接决定了光学系统的焦距稳定性、成像清晰度与整体可靠性。无论是手机镜头、工业相机,还是航天遥感载荷,其性能的最终实现,都离不开对空气间隔精度的精准控制。本文将从定义、重要性、实现方案及应用案例四个维度,系统性解析这一“隐形标尺”。
넶0 2026-03-25 -
什么是物理光学?一文了解物理光学的原理与核心应用
在光学学科体系中,物理光学作为核心分支之一,致力于揭示光的本质特性,突破传统几何光学的简化假设,从波动视角系统研究光的传播规律、相互作用机制,为现代科技领域的诸多技术创新提供了重要理论支撑。其应用场景广泛,涵盖日常电子设备、高端精密仪器等多个领域,对推动科技进步具有重要意义。
넶0 2026-03-25 -
机器视觉工业检测光源选型规范与场景化应用指南
对于机器视觉领域的入门从业者而言,光源选型往往是系统搭建过程中的核心难点:在完成相机、镜头、算法的选型匹配后,极易因对光源类型、光学特性与场景适配逻辑的认知不足,出现选型偏差——要么过度追求高性能造成硬件成本浪费,要么光源与检测场景不匹配,导致成像阴影、反光过曝、特征模糊等问题,大幅增加调试成本,甚至直接影响检测精度与系统稳定性。
넶0 2026-03-25 -
IMHR传函仪MTF机台对焦偏移问题及解决方案
IMHR传函仪MTF机台作为高精度光学检测设备,广泛应用于光学元件性能检测、成像系统质量评估等领域,其检测精度直接决定了相关产品的质量管控水平。在长期实操过程中,工作人员发现该机台在可见光波段与近红外波段切换运行时,存在明显的对焦位置偏移现象,该现象若未得到有效解决,不仅会影响检测数据的准确性与可靠性,还可能导致后续产品调试、性能评估出现偏差,进而影响整体生产效率与产品合格率。基于此,本文结合设备结构特性、实测数据验证,详细阐述该对焦偏移问题的产生原因、具体实测结果,并提出针对性解决方案,为机台的精准、稳定运行提供全面的技术支撑与实操指导。
넶0 2026-03-25
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